Сравните производительность и технические характеристики процессоров
Выберите первый процессор для сравнения
Выберите второй процессор для сравнения
Основные характеристики ядер | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Количество производительных ядер | 1 | 2 |
Потоков производительных ядер | 1 | 2 |
Базовая частота P-ядер | 1.6 ГГц | 1.5 ГГц |
Поддержка SMT/Hyper-Threading | Нет | |
Информация об IPC | Low IPC for mobile tasks | Стандартный IPC для микроархитектуры K10 |
Поддерживаемые инструкции | MMX, SSE, SSE2 | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, AMD64 |
Поддержка AVX-512 | Нет |
Техпроцесс и архитектура | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Техпроцесс | 90 нм | 45 нм |
Название техпроцесса | 90nm SOI | 45nm SOI |
Кодовое имя архитектуры | — | Geneva |
Процессорная линейка | Lancaster | Turion II Neo |
Сегмент процессора | Laptop / Mobile | Embedded |
Кэш | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Кэш L1 | Instruction: 1 x 64 KB | Data: 1 x 64 KB КБ | Instruction: 2 x 64 KB | Data: 2 x 64 KB КБ |
Кэш L2 | 0.512 МБ | 1 МБ |
Кэш L3 | 512 МБ | — |
Энергопотребление и тепловые характеристики | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
TDP | 25 Вт | 15 Вт |
Максимальная температура | 95 °C | |
Рекомендации по охлаждению | Passive cooling | Пассивное охлаждение |
Память | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Тип памяти | DDR2 | DDR3 |
Скорости памяти | Up to 667 MHz МГц | DDR3-800 МГц |
Количество каналов | 1 | 2 |
Максимальный объем | 8 ГБ | |
Поддержка ECC | Нет | |
Поддержка регистровой памяти | Нет | |
Профили разгона RAM | Нет |
Графика (iGPU) | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Интегрированная графика | Нет |
NPU (нейропроцессор) | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Поддержка Sparsity | — | Нет |
Windows Studio Effects | — | Нет |
Разгон и совместимость | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Разблокированный множитель | Нет | |
Поддержка PBO | Нет | |
Тип сокета | Socket 754 | BGA812 |
Совместимые чипсеты | AMD 754 series | AMD M690E, SB710 |
Многопроцессорная конфигурация | — | Нет |
Совместимые ОС | Windows, Linux | Windows 7, Windows Server 2008, Linux |
Максимум процессоров | — | 1 |
PCIe и интерфейсы | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Версия PCIe | 1.1 | — |
Безопасность | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Функции безопасности | Basic security features | EVP (Enhanced Virus Protection) |
Secure Boot | Нет | |
AMD Secure Processor | Нет | |
SEV/SME поддержка | Нет | |
Поддержка виртуализации | Нет | Есть |
Прочее | Turion 64 ML-28 | Turion II Neo N40L |
---|---|---|
Дата выхода | 15.04.2005 | 26.04.2010 |
Комплектный кулер | Standard cooler | Не поставляется (OEM) |
Код продукта | TMDML28AJY22AR | TEN40LGAV23GME |
Страна производства | China | США/Германия (GlobalFoundries) |
Geekbench | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
Geekbench 2 Score |
+0%
1201 points
|
1988 points
+65,53%
|
Geekbench 3 Multi-Core |
+0%
606 points
|
1541 points
+154,29%
|
Geekbench 3 Single-Core |
+0%
613 points
|
831 points
+35,56%
|
Geekbench 4 Multi-Core |
+0%
753 points
|
1743 points
+131,47%
|
Geekbench 4 Single-Core |
+0%
789 points
|
1014 points
+28,52%
|
Cinebench | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
Cinebench - R15 |
+0%
51 cb
|
53 cb
+3,92%
|
Cinebench - R11.5 |
+0%
0.61 cb
|
0.80 cb
+31,15%
|
PassMark | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
PassMark Multi |
+0%
254 points
|
617 points
+142,91%
|
PassMark Single |
+0%
314 points
|
635 points
+102,23%
|
SuperPi | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
SuperPi - 1M |
+53,57%
31.79 s
|
48.82 s
|
SuperPi - 32M |
+67,50%
1672.33 s
|
2801.11 s
|
wPrime | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
wPrime - 1024m |
+0%
1779.04 s
|
1698.48 s
+4,74%
|
wPrime - 32m |
+0%
54.48 s
|
53.36 s
+2,10%
|
PiFast | turion 64 mobile ml-28 | Turion II Neo N40L Dual-Core |
---|---|---|
PiFast |
+69,81%
43.85 s
|
74.46 s
|
Этот Turion 64 ML-28 был важной вехой для AMD в мобильном сегменте весной 2005 года, позиционируясь как топовая модель для премиальных тонких и легких ноутбуков. Он открывал эру 64-битных вычислений на портативных машинах для требовательных пользователей, желавших мощности без громоздких корпусов. Интересно, что несмотря на флагманский статус в линейке Turion, он всё же ощутимо уступал по удельной производительности современным ему Intel Pentium M, хотя и предлагал преимущества вроде встроенного контроллера памяти. Сегодня даже самые скромные современные мобильные чипы его легко обходят по всем параметрам, без преувеличений. Актуальность ML-28 сейчас близка к нулю: серьёзные рабочие задачи или новые игры ему не под силу, разве что запустит старые проекты или справится с офисными приложениями на старом железе энтузиастов ретро-ПК. Его теплопакет в 25 Вт казался неплохим достижением для того времени, позволяя использовать относительно тихие и компактные системы охлаждения в тонких ноутбуках – тогда это ощущалось как прорыв в балансе производительности и автономности. Многие помнят его как символ перехода на 64-бит, когда это было свежо и перспективно для домашних ноутбуков. По скорости в однопоточных приложениях он мог проигрывать конкурентам, но общая отзывчивость системы с ним была вполне достойной для своего класса. Сегодня ML-28 годится разве что для простейших задач на старом ноутбуке или как музейный экспонат, наглядно показывающий, как далеко ушла технология. Пытаться использовать его для чего-то серьёзного сейчас не имеет смысла, разве что ради ностальгии по эпохе первых тонких 64-битных машин.
Этот AMD Turion II Neo N40L вышел осенью 2011 года как скромный боец для бюджетных ноутбуков и компактных систем типа неттопов. Он позиционировался как энергоэффективное решение для базовых задач – офисной работы, интернет-сёрфинга и простой мультимедиа, а не для игр или тяжёлых приложений. Интересно, что его часто можно было встретить в культовом HP ProLiant MicroServer N40L — этот маленький сервер стал настоящим хитом среди энтузиастов, создающих домашние NAS или простые файловые серверы на крайне ограниченном бюджете из-за своей доступности.
По современным меркам его возможности выглядят крайне скромно. Даже самые простые мобильные процессоры начального уровня сегодня, вроде современных Celeron или Athlon, ощутимо шустрее в повседневных операциях, не говоря уже о многократно возросшей энергоэффективности новых архитектур. Сейчас этот чип абсолютно не актуален для игр, современных рабочих программ типа тяжёлых графических редакторов или современных ОС в комфортном режиме. Его ниша сегодня — исключительно специфическая: поддержание жизни старых систем типа того же MicroServer для самых лёгких задач вроде простейшего NAS на Linux, принт-сервера или медиасервера для нетребовательных форматов. Энтузиасты могут использовать его разве что в ретро-сборках ради ностальгии по тем временам, когда MicroServer был бестселлером.
Тепловыделение у него было невысоким (типичные 15 Вт), поэтому охлаждение часто реализовывалось пассивным радиатором или простеньким маленьким вентилятором — проблем с перегревом в штатных условиях почти не возникало. Его производительность в двух потоках была примерно на уровне поздних Pentium 4, но явно проигрывала даже тогдашним бюджетным Core 2 Duo. По сути, это типичный представитель своей эпохи для самых нетребовательных сценариев использования, чьё главное достоинство тогда — низкая цена и скромный аппетит. Сейчас он интересен лишь как исторический артефакт эпохи дешёвых домашних серверов и бюджетных ноутбуков.
Сравнивая процессоры Turion 64 ML-28 и Turion II Neo N40L, можно отметить, что Turion 64 ML-28 относится к портативного сегменту. Turion 64 ML-28 уступает Turion II Neo N40L из-за устаревшей архитектуры, обеспечивая маломощным производительность и низким энергопотреблением энергопотребление. Однако, Turion II Neo N40L остаётся актуальным вариантом для базовых задачах.
Выпущенный в 2005 году одноядерный AMD Turion 64 ML-37 для сокета 754 с частотой 2.0 ГГц (90 нм, TDP 35 Вт) сегодня морально устарел абсолютно, совершенно неспособный справляться с современными задачами из-за низкой производительности по сравнению с любыми современными чипами, хотя тогда его поддержка 64-бит была передовой для мобильных систем.
Выпущенный в середине 2005 года одноядерный AMD Turion 64 MT-34 с частотой 1.8 ГГц на сокете 754 уже давно устарел морально, несмотря на передовые для своего времени встроенный контроллер памяти DDR и поддержку 64-бит (AMD64). Созданный по 90-нм техпроцессу и с низким TDP 25 Вт, он позиционировался для тонких и лёгких ноутбуков.
Выпущенный в 2005 году одноядерный AMD Turion 64 ML-30 на сокете 754 с частотой 1,6 ГГц и TDP 35 Вт предлагал тогда передовые для ноутбуков возможности 64-битных вычислений и энергосбережения через технологию PowerNow!, но сегодня его производительность безнадёжно устарела.
Выпущенный еще в 2010 году, этот одноядерный Atom с частотой 1.83 ГГц (техпроцесс 45 нм, TDP 6.5 Вт) и встроенным контроллером памяти DDR2 позиционировался как энергоэффективное решение для нетбуков, но сегодня его мощности даже для базовых задач уже давно недостаточно. Современным требованиям он не соответствует и с трудом справится даже с простыми веб-задачами.
Этот ветеран архитектуры Pentium M Pro появился аномально поздно для 2009 года, предлагая лишь одно ядро на 1.7 ГГц (90/65 нм техпроцесс) при TDP около 25 Вт. Его уникальная для своего времени эффективность (основа технологии Centrino) стала настоящим техническим анахронизмом на фоне современных тогда многоядерников.
Этот первопроходец AMD Mobile Athlon 64 3000+, выпущенный в сентябре 2003 года, стал одним из первых 64-битных процессоров для ноутбуков с поддержкой технологии защиты NX bit и работал на частоте 1,8 ГГц (Socket 754, 90 нм, TDP ~62 Вт). Сегодня он представляет глубокое моральное устаревание, являясь одноядерным реликтом на фоне современных многоядерных чипов.
Выпущенный осенью 2009 года двухъядерный AMD Athlon 64 X2 QL-67 для ноутбуков, основанный на 65-нм техпроцессе и работающий на частоте 2.2 ГГц с TDP 35 Вт (сокет S1G1), сегодня морально устарел, но тогда поддерживал технологию аппаратной виртуализации AMD-V. Не сказать что мощный даже для своего времени, он был прогрессивным решением для виртуализации в мобильном сегменте.
Этот скромный бюджетник задумывался как одноядерное решение для нетребовательных задач еще в 2009 году, работая на частоте 1.6 ГГц при TDP 27 Вт и техпроцессе 65 нм для сокета M. Несмотря на возраст и ограниченную мощность, он умел аппаратную виртуализацию (VT-x), что тогда было редкостью в его классе.
Поделитесь впечатлениями от использования этого процессора или задайте вопросы сообществу.
Здесь вы можете:
Ваш опыт может помочь другим пользователям сделать правильный выбор!